GOD OG DÅRLIG BIOENERGI - MED FOKUS PÅ BIOMASSE

Like dokumenter
GOD OG DÅRLIG BIOENERGI - MED FOKUS PÅ BIOMASSE

Innspill til Teknologirådets høring Klimaskog og bioraffinerier

LUFTFARTSKONFERANSE BIODRIVSTOFF TIL SIVIL LUFTFART FRA IDÉ TIL REALISERING. Innlegg av: Iren Røset Aanonsen Seksjonsleder, Rambøll Energi

Tiger Tre på tanken! Saltsmeltepyrolyse av biomasse.

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (Bio)teknologiske utfordringer i produksjon av bioetanol

Skogen, den nye oljen. Vincent Eijsink Institutt for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap

Biomassens rolle i fremtidens energisystemer

Myter og fakta om biodrivstoff

Hype eller hope 2: Biodrivstoff 2.generasjon. Andreas Bratland,

Customer areas. Manufacturing Industry. Specialty gases. Food. Metallurgy. Pulp and Paper. Chemistry and Pharmaceuticals.

FORNYBARE FREMTID? Bioenergiforskning

Hvorfor og hvordan la forskningen ved IKBM grunnlag for SFI

Energi. Vi klarer oss ikke uten

Bioøkonomien og bruk av bioressurser på nye måter

Bioenergi - mer enn peiskos. Morten Grønli Institutt for energi- og prosessteknikk E-post: morten.g.gronli@ntnu.no Tlf:

Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier fra bærekraftige råvarer - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten

Energiforskningskonferansen 23. mai 2017 Duncan Akporiaye, Bio4Fuels Centre leader

Anvendelse av biomasse fra skogen. Elin Økstad

Nye visjoner for biogass - en verdiskapende driver i bioøkonomien. Roar Linjordet NIBIO Divisjon for Miljø og Naturressurser

Hvordan kan bioenergi bidra til reduserte klimagassutslipp?

Sirkulær plast Hva er syntetisk plast? Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig industri. Forum for fossilfri plast

SCANIA MILJØKONFERANSEN 2013

Et konkurransedyktig grønt næringsliv

Er bioenergi den beste bruken av trevirke?

Produkter fra raffinering av

Biokraft AS Presentasjon for Næringskomiteen 14.april Company proprietary and confiden0al

Landbruk og klimagasser. Arne Grønlund

Biomasse til flytende drivstoff

Potensiale og utfordringer ved taredyrking til bioenergi

Bioenergipolitikken velment, men korttenkt. CREE brukerseminar 17. april 2012 Bjart Holtsmark Statistisk sentralbyrå/cree

Institutt for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap

Gøril L. Andreassen Transportpolitisk rådgiver

Riktig bruk av biomasse til energiformål

Makroalger som karbonkilde for mikrobiell produksjon av drivstoff og kjemikalier

Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten

Det Grønne Skiftet Hva er det, når kommer det og hva innebærer det

BIOJETFUEL FRA SKOG. Skog og tre MAI 2014 Olav Mosvold Larsen, Avinor

Biogass fra avløpsstrømmer til erstatning av tungolje hos Borregaard. David Vaaler, senioringeniør miljø/energi

ALT KAN LAGES AV SKOGEN!

Biogass miljøforhold, infrastruktur og logistikk. Bellona Energiforum Biogass-seminar Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning

Slam karbonbalanse og klimagasser

Norsk Skogforum heading

BIODRIVSTOFF OG MATVARESIKKERHET, SYSSELSETTING I LANDBRUKET OG ANDRE EFFEKTER

FRA FOSSIL TIL FORNYBAR TRANSPORT. ER DET MULIG?

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007

Fremtidens bioraffineri - muligheter og utfordringer i produksjon og markeder. Gudbrand Rødsrud Teknologidirektør Forretningsutvikling Borregaard AS

Skogbasert biodrivstoffproduksjon. Ås Trond Værnes

Biokraft Er teknologien effektiv nok?

Jord, behandling av organisk avfall og karbonbalanse

Hvordan og hvorfor bli en toppforsker? Vincent Eijsink Institutt for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap, NMBU, Ås

Hvorfor og hvordan ble Borregaard et selskap i verdensklasse

Råstoffer - tilgjengelighet

Bioenergilandslaget strukturert forskning for å nå 14 TWh-målet

Gass som drivstoff for kjøretøy frem mot 2040? Mine vurderinger

Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i Kilde SSB og Econ Pöyry

Christine Hung Consultant/Advisor MiSA Miljøsystemanalyse

Litt om biogass. Tormod Briseid, Bioforsk

Produksjon av skogbasert biodrivstoff i Norden

Bioenergi marked og muligheter. Erik Trømborg og Monica Havskjold Institutt for naturforvaltning, UMB

BioProtein. Protein for fremtidens matproduksjon

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden.

Biodrivstoff fram mot potensialer og anvendelsesområder

Biogass. Miljøperspektiver for biogass i et helhetsperspektiv. Leif Ydstebø

Hva kan vi gjøre for å få til bærekraftig transport og hva kan vi gjøre for miljøets beste?

Landbrukets klimautfordringer

Alternativer til fossil diesel og bensin

Biokull. Arne Grønlund og Daniel P. Rasse. NJF-seminar

Vurdering av fornybare drivstoff for busstrafikken i Moss


Bioenergi mer enn fjernvarme

Hva kan biomasseressursene bidra med for å nå mål i fornybardirektivet?

"Gull fra grønne skoger - et skifte til biobaserte produkter"

DRIVSTOFF OG KJEMIKALIER FRA BIOMASSE

Hvordan kan Europas energirevolusjon påvirke nordisk og norsk skogsektor?

Innovasjon og markedsorientering nødvendig for en bærekraftig industri

Biogass i transportsektoren potensielt stort klimabidrag

Produksjon av skogbasert biodrivstoff i Norden

Customer areas. Manufacturing Industry. Specialty gases. Food. Metallurgy. Pulp and Paper. Chemistry and Pharmaceuticals.

John Morken Institutt for Matematiske realfag og teknologi

Taredyrking som klimatiltak

Norsk Gassforum m fl 11. November 2009 Terje Simmenes

Industribransjen i nord mot Visjonsinnlegg

Bioenergi oljebransjens vurderinger og ambisjoner. Høringsmøte om bioenergistrategi OED 21. november 2007

BIODRIVSTOFF HVOR STÅR VI, HVA VET VI OM FREMTIDEN OG HVOR LANGT FREM ER EN STORSKALA PRODUKSJON I NORGE?

Miljømessige forhold ved bruk av biogass til transport

Verdensledende enzymforskning på Ås campus og hvordan vi kom dit. Vincent Eijsink Institutt for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap, NMBU, Ås

Dyrking av tare i IMTA

Kjernekraft i klimaendringens tid. Sverre Hval Forskningsleder, Institutt for energiteknikk (IFE)

Bygger bro fra idé til marked

Tømmer på tanken når erstatter det mat på tanken?

Gras og halm til biobrensel Lars Nesheim, Bioforsk Midt-Norge Kvithamar og Senter for bioenergi Ås

Energiutfordringen og behovet for kompetanse. Reidar Müller Olje- og energidepartementet

FRA SKOG TIL DRIVSTOFF - AKTUELLE PROSESSER OG PRODUKTER -

Gasskonferansen i Bergen april Biogass hva er det, hvorledes produseres det, hva kan det brukes til? Tormod Briseid, Bioforsk

Fra trevirke til diesel Transportforskning 2012

Mulige nye produkter for norsk treforedlingsindustri. Philip Reme, Papir- og fiberinstituttet AS

Foods of Norway Biomasse fra skog og hav blir til fôr

HVILKE LØSNINGER HAR POTENSIAL TIL Å MØTE SKIPSFARTENS KLIMAUTFORDRINGER?

Bioenergi status, fremtid og utdanningstilbud

En annerledes miljøkjempe

Transkript:

GOD OG DÅRLIG BIOENERGI - MED FOKUS PÅ BIOMASSE Gustav Vaaje-Kolstad Proteomikk and Protein Engineering gruppa (PEP) Institutt for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap

VI FRÅTSER I FOSSILE RÅSTOFFER VÅR GENERASJON (+/- 2) ER UNIK Bioenergi (ved) Oljealderen Bioøkonomi?

«PEAK OIL» TOPPEN ER NÅDD Kilde: (ASPO) Association for the Study of Peak Oil and Gas (2009). ASPO Newsletter, Issue 100 Til ettertanke: for hver joule mat som spises i USA ligger det 10 joule fossil energi bak.

KLIMADEBATTEN: ØNSKER VI Å SLIPPE UT MER CO 2? Atmosferisk CO 2 Befolkningsvekst

BEGREPER OG ERKJENNELSER Hva ligger i begrepet «bioenergi» Energi som hentes ut fra fornybare organiske ressurser (biomasse). Kan være biodrivstoff (bioetanol, -butanol, -olje etc) eller biovarme (fra ved, pellets, biogass)-> biostrøm. Noen viktige erkjennelser: Energibehovet vi har i dag kan ikke erstattes med bioenergi alene. Bioenergi vil fylle en energinisje. Vi må satse hardt på utvikling av bioenergi fordi også prosessene og konseptene er ekstremt viktige! OG for selve erkjennelsen av at fossil olje ikke er fornybar! 6

HVA LIGGER I ORDET BIOMASSE?

FORNYBARE ALTERNATIVER TIL FOSSIL OLJE OG GASS Enkleste form: forbrenning (ved, pellets, halm, søppel ) brenner vi en (for) verdifull ressurs? Per i dag eksister seks plattformer : Syngass Syntetisk bioolje Biogass Karbonrike kjeder Planteprodukter Sukker/lignin Termokjemisk produksjon Biokjemisk produksjon 8

TERMOKJEMISK KONVERTERING Syngass: Termisk behandling (1400-1500⁰C) av biomassen med en veldefinert mengde oksygen. Gir hovdesaklig CO og H 2 Nedstrøms teknologi (f.eks. Fischer-Tropsch syntese) benyttes til å lage energiprodukter (syntetisk petroleum) Bioolje: Termisk (>400⁰C) behandling av biomassen i oksygenfritt miljø (pyrolyse). Gir en pyroolje som har råoljeegenskaper og bruksområde 9

TERMOKJEMISK KONVERTERING - PROBLEMER Lavt utbytte, mister verdifulle molekyler (i motsetning til biokjemisk konvertering). Trenger avansert katalysatorteknologi. Krever omfattende anlegg. Fosfat problemet (omdiskutert): Kilde: Cordell, Drangert and White The Story of Phosphorus: Global food security and food for thought, Global Environmental Change Journal, 2009 10

BIOKJEMISK KONVERTERING Biogass Anaerob foråtnelse av biomasse. Bakterier gjør jobben; primærprodukt er metan. Kan anvendes overalt og er fin for å lage strøm/varme! Det faste restproduktet er god gjødsel. Karbonrike kjeder Olje fra oljeplanter (palmekjerne, raps, alger ). Krever dyrka mark (alger er p.d.d. for dyrt å høste) og dermed er det fare for uønsket avskoging. Problemer med innblanding i diesel (jfr medie opplsag i fjor sjåfører blir dårlige av eksos). 11

SUKKER/LIGNIN - BIOETANOL Første generasjons bioetanol Produseres av sukker eller stivelse fra kultiverte planter (mais, sukkeroer, poteter, sukkerbeter ) Stort moralsk dilemma. 12

SUKKER/LIGNIN - BIOETANOL Andre generasjons bioetanol Produseres fra «lignocellulose»: Fra trestokk til etanol. Foreslått som fremtidens brensel av Henry Ford and Charles F. Kettering allerede på 1930-tallet. Teknologien er nå marginalt lønnsom. Flaskehalser: Logistikk. Effektiv sakkarifisering (enzymteknologi). Effektiv fermentering. Begrensninger med etanol: Lite energi per liter. Er korrosivt. Tiltrekker seg vann (kort holdbarhet som blandingsdrivstoff). Kan ikke erstatte diesel eller flybensin. 13

FRA TRESTOKK TIL SUKKER - ENZYMTEKNOLOGI Smartplanet.com Enzymene har en formidabel utfordring! NREL

.. som innovative løsninger fra UMB muligens kan løse Science, oktober 2010, Vol 330, side 219-222

Med behandling Uten behandling Endepunkt! Ny enzymteknologi gjør krystallinsk materiale mer tilgjengelig og lettere nedbrytbart. Patent solgt til Novozymes i 2011

SUKKER/LIGNIN - Drop-in fuels Alternativer til etanol (neste generasjons biodrivstoff): Rettkjedede alkaner; drop-in biodiesel produsert av designerbakterier eller en kjemisk reaksjon. Terpener; drop-in biodiesel produsert av designergjær. Butanol; mer energirik enn etanol, mindre trøbbel. DROP-IN FUELS : BIODRIVSTOFF FOR FREMTIDEN? - Nja, men forskningen og teknologiutviklingen er desto viktigere! - Hvorfor? 17

BIORAFFINERI DRIVKRAFTEN I BIOØKONOMIEN Kilde: Chang et al, Biotechnology and Bioprocess Engineering 2010, 15: 1-10 18

BIOØKONOMI OECD tror på det, politikerne kommer etter.

ER NORGE EN BIOENERGISINKE? Verden satser, oljenasjonen Norge halter etter. USA satser knallhardt: I 2010 utlyste DOE (dept. of energy) 19 integrerte bioraffineri prosjekter med en pott på $564 millioner for utvikling av biodrivstoff. BP støtter EBI (Energy Biosciences Institute) på Berkely universitetet med 50 mill USD i året kun fri forskning! Danmark satser tungt på bioteknologiforskning: 2011:Novo Nordisk fondet går inn med 700 mill DKK til DTU til etablering av biotech forskningssenter (fokus: erstatte oljebaserte produkter) 20

BIOØKONOMI I NORGE

BIOENERGI I DANMARK NOE Å STREKKE SEG ETTER InBicon teknologien Enz Jørgensen et al. 2007. Biotech. Bioeng. 96:862-870 Akademia og industri hånd i hånd. Går på varmt vann og enzymer Høyt tørrstoffnivå: 30-35% 2-7 FPU/g tørrstoff Biprodukter har mange muligheter Integreres med energi og fór sektor Opphav : Prof. Claus Felby DTU 22

After cooking ~95 o C Liquid fraction Enzymes: 12 hours Solid fraction SØPPEL I KØBENHAVN: en ettertraktet energikilde Pilotanlegg i København 800 kg/t Innen 2014 kommer 50% av alt husholdningsavfall i Køben til å prosesseres av denne typen teknologi. «Spriter opp» kloakk for biogass produksjon. Opphav : Prof. Claus Felby DTU 23

SØPPELHÅNDTERING I KØBENHAVN MULIGHETER FOR BIOGASS Liquefaction All søppel i samme dunk (unntatt spesialavfall) Solid fuel (Plastic, textiles) Enzymes 400 kg 7 GJ LHV 23 MJ/kg Plast, tekstil og træ Heating Cooling Separation of waste Metal Glass Separation Fast fraktion 70 kg 0 Gj Recycling Household waste Cooking 100 C Enzyme Treatment 30-60 C Separation 1000 kg 12 GJ LHV 12 MJ/kg Vann Varme Opphav : Prof. Claus Felby DTU Liquid biomass Biomass for biogas 930 kg 5 GJ LHV 3 MJ/kg 24

HOVRDAN BLIR FREMTIDEN FOR BIOENERGI? Energi vil kun være ett av mange produkter fra biomasse. All biomasse er verdifull vi må ta vare på de ressursene vi har og de må forvaltes fornuftig og forsvarlig. Bioraffinerier vil raffinere biomasse som oljeraffinerier i dag raffinerer olje. Privatbilparken vil være strømdrevet (med «intelligent lading»), langtransport/tungtransport trenger flytende biodrivstoff (lignin som bunkerolje?). Er kommersiell biodrivstoff på vei? Industrien sier: nå kommer «steel and concrete in the ground». Det første fullskala bioetanolanlegget kommer i Italia (Crescentino) 25

Takk for oppmerksomheten! 26